RU95118726A - Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов - Google Patents

Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов

Info

Publication number
RU95118726A
RU95118726A RU95118726/09A RU95118726A RU95118726A RU 95118726 A RU95118726 A RU 95118726A RU 95118726/09 A RU95118726/09 A RU 95118726/09A RU 95118726 A RU95118726 A RU 95118726A RU 95118726 A RU95118726 A RU 95118726A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
symbol
signal modulated
fmdk
coherent signal
coherent
Prior art date
Application number
RU95118726/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2121232C1 (ru
Inventor
А.Блазиак Дариуш
В.Аренс Джон
Original Assignee
Моторола, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US08/332,680 external-priority patent/US5706313A/en
Application filed by Моторола, Инк. filed Critical Моторола, Инк.
Publication of RU95118726A publication Critical patent/RU95118726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121232C1 publication Critical patent/RU2121232C1/ru

Links

Claims (10)

1. Устройство (200) для декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции о дифференциальным кодированием символов (ФМДК), представляющего действительные передаваемые символы, отличающееся тем, что содержит когерентный приемник (101) для приема когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, вычислитель метрики (201), соединенный с когерентным приемником (101), для генерации метрики "мягкого" решения, соответствующей действительным передаваемым символам, и декодер прямого исправления ошибок (ПИО) (107), соединенный с вычислителем метрики (201), для декодирования когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, в соответствии с метрикой "мягкого" решения.
2. Устройство (200) по п. 1, отличающееся тем, что вычислитель метрики (201), кроме того, содержит схему объединителя (301, 307, 309), функционально связанную с когерентным приемником (101) для генерации комбинированного символа, и детектор максимальной фазы (311, 313, 315), функционально связанный схемой объединителя (301, 307, 309), для определения максимальной вероятности из различных фазовых углов комбинированного символа.
3. Устройство (200) по п. 2, отличающееся тем, что схема объединителя (301, 307, 309) включает смеситель (301), функционально связанный с когерентным приемником (101), для комбинирования данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК с текущим предварительно определенным символом из множества предварительно определенных символов, устройство задержки (309), функционально связанное с когерентным приемником (101), для задержки данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, на один временной интервал и генерации предыдущего символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, и сумматор (307), функционально связанный со смесителем (301) и устройством задержки (309), для суммирования данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, и данного предварительно определенного символа с предыдущим символом когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, для формирования комбинированного сигнала.
4. Устройство (200) по п. 2, отличающееся тем, что детектор максимальной фазы (311, 313, 315) включает схему множества фазовых углов (311, 313), функционально связанную со схемой объединителя (301, 307, 309), для обеспечения множества представлений фазового угла комбинированного символа по каждому из множества предварительно определенных символов для формирования множества вероятностей, что текущий предварительно заданный символ является данным, одним из действительных передаваемых символов, и максимизатор (315), функционально связанный со схемой множества фазовых углов (311, 313), для определения максимальной вероятности из множества вероятностей, при этом максимальная вероятность образует часть метрики "мягкого" решения.
5. Устройство (200) по п. 4, отличающееся тем, что схема множества фазовых углов (311, 313), включает устройство поворота фазы (311), функционально связанное со схемой объединителя (301, 307, 309), для поворота комбинированного символа по каждому из множества предварительно определенных символов для формирования множества вероятностей, что данный предварительно определенный символ является одним из действительных передаваемых символов, и действительный оператор (313), функционально связанный с устройством поворота фазы (311) и максимизатором (315), для выделения действительной части каждой вероятности из множества вероятностей.
6. Способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов (ФМДК), представляющего действительные передаваемые символы, отличающийся тем, что включает следующие операции: (а) когерентный прием (101) когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК; (b) генерирование (201) метрики "мягкого" решения, соответствующей действительным передаваемым символам, составляющим когерентный сигнал, модулированный путем ФМДК; (с) выведение (201) метрики "мягкого" решения в декодер прямого исправления ошибок (ПИО) (107).
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что операции (в) дополнительно включает следующие операции: (b1) объединение (301, 307) данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, и предыдущего символа когерентногo сигнала, модулированного путем ФМДК, для формирования комбинированного символа; (b2) определение (311, 313, 315) максимальной вероятности из различных фазовых углов комбинированного сигнала.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что операция (b1) дополнительно включает следующие операции: (b1i) смешивание (301) данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, с данным предварительно заданным символом из множества предварительно определенных символов; (b1ii) задержку (309) данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, для генерации предыдущего символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК; (b1iii) суммирование (307) данного символа когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, и данного предварительно определенного символа с предыдущим символом когерентного сигнала, модулированного путем ФМДК, для формирования комбинированного символа.
9. Способ по п. 7, отличающийся тем, что операция (b2) дополнительно включает следующие операции: (b2i) генерацию (311, 313) множества представлений фазового угла комбинированного символа по каждому из множества предварительно определенных символов для формирования множества вероятностей, что данный предварительно определенный символ является одним из действительных передаваемых символов; (b2ii ) определение (315) максимальной вероятности из множества вероятностей, при этом максимальная вероятность образует часть метрики "мягкого" решения.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что операция (b2i) включает следующие операции: (b2iа) поворот (311) комбинированного символа по каждому из множества предварительно определенных символов для формирования множества вероятностей, что данный предварительно определенный символ является одним из действительных передаваемых символов, (b2ib) выделение (313) действительной части из каждой вероятности, входящей в множество вероятностей.
RU95118726A 1994-11-01 1995-10-31 Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов RU2121232C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/332680 1994-11-01
US08/332.680 1994-11-01
US08/332,680 US5706313A (en) 1994-11-01 1994-11-01 Soft decision digital communication method and apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95118726A true RU95118726A (ru) 1998-02-20
RU2121232C1 RU2121232C1 (ru) 1998-10-27

Family

ID=23299356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95118726A RU2121232C1 (ru) 1994-11-01 1995-10-31 Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5706313A (ru)
JP (1) JPH08214037A (ru)
CN (1) CN1130832A (ru)
AU (1) AU704779B2 (ru)
BR (1) BR9505033A (ru)
CA (1) CA2161057C (ru)
DE (1) DE19540652C2 (ru)
ES (1) ES2113300B1 (ru)
FI (1) FI955196A (ru)
FR (1) FR2726420A1 (ru)
GB (1) GB2294851B (ru)
IT (1) IT1276582B1 (ru)
RU (1) RU2121232C1 (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2745139A1 (fr) * 1996-02-21 1997-08-22 Philips Electronics Nv Systeme de transmissions numeriques a modulation a phase continue
EP0795976A3 (de) * 1996-03-13 2000-02-02 Ascom Tech Ag Verfahren zum Empfangen eines nach einem ETS-HIPERLAN-Standard kodierten und modulierten Signals
US5940446A (en) * 1997-04-28 1999-08-17 Stanford Telecommunications, Inc. Maximum likelihood detection of MPSK bursts with inserted reference symbols
US6263466B1 (en) * 1998-03-05 2001-07-17 Teledesic Llc System and method of separately coding the header and payload of a data packet for use in satellite data communication
US6487255B1 (en) 1998-08-31 2002-11-26 Ericsson Inc. Information generation for coherent demodulation of differentially encoded signals
US6567474B1 (en) 1999-03-02 2003-05-20 Phonex Corporation Digital wireless phone/modem jack capable of communications over the power lines using differential binary phase shift keying (DBPSK)
JP3801811B2 (ja) * 1999-05-17 2006-07-26 京セラ株式会社 携帯テレビ電話端末
JP3776283B2 (ja) * 2000-03-17 2006-05-17 三菱電機株式会社 復調器、受信機、および通信システム
US6694469B1 (en) 2000-04-14 2004-02-17 Qualcomm Incorporated Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system
US7035354B2 (en) * 2000-12-08 2006-04-25 International Business Machine Corporation CDMA multi-user detection with a real symbol constellation
JP3549519B2 (ja) * 2002-04-26 2004-08-04 沖電気工業株式会社 軟出力復号器
US7471903B1 (en) 2002-06-26 2008-12-30 Nortel Networks Limited Optical communication system
US7161975B2 (en) * 2002-11-27 2007-01-09 International Business Machines Corporation Enhancing CDMA multiuser detection by constraining soft decisions
US7050817B2 (en) * 2003-04-24 2006-05-23 Locus Location Systems, Llc Locating method and system
DE102004061857A1 (de) * 2004-09-28 2006-04-06 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Trägerfrequenzsynchronisierung eines Offset-Quadraturphasenmodulierten Signals
US7496153B2 (en) * 2004-10-14 2009-02-24 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Modulating signals for coherent and differentially coherent receivers
CN100385886C (zh) * 2004-11-18 2008-04-30 中国人民解放军理工大学通信工程学院 正交扩频差分相位调制中的差分比特软值输出方法
US7398454B2 (en) * 2004-12-21 2008-07-08 Tyco Telecommunications (Us) Inc. System and method for forward error correction decoding using soft information
US20060233233A1 (en) * 2005-03-11 2006-10-19 Welborn Matthew L Method and device for receiving or transmitting a signal with encoded data
US7405678B2 (en) * 2006-09-25 2008-07-29 International Business Machines Corporation Method of retrieving data from a storage device using a recovered read-back parameter
US20090161797A1 (en) * 2007-06-08 2009-06-25 Cowles Philip R Satellite detection of automatic identification system signals
US7876865B2 (en) * 2007-06-08 2011-01-25 COM DEV International Ltd System and method for decoding automatic identification system signals
US7860191B2 (en) 2007-09-07 2010-12-28 Qualcomm Incorporated Optimal two-layer coherent demodulation for D-PSK (Differential Phase Shift Keying)
US8780788B2 (en) * 2009-09-25 2014-07-15 Com Dev International Ltd. Systems and methods for decoding automatic identification system signals
US9331774B2 (en) 2010-06-09 2016-05-03 Exactearth Ltd. Systems and methods for segmenting a satellite field of view for detecting radio frequency signals
US9015567B2 (en) 2012-04-12 2015-04-21 Com Dev International Ltd. Methods and systems for consistency checking and anomaly detection in automatic identification system signal data
CN105099609B (zh) * 2014-05-15 2018-06-26 华为技术有限公司 软判决译码的方法和装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4742533A (en) * 1987-01-02 1988-05-03 Motorola, Inc. Soft decision digital communication apparatus
DE3910739C3 (de) * 1989-04-03 1996-11-21 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Verfahren zum Verallgemeinern des Viterbi-Algorithmus und Einrichtungen zur Durchführung des Verfahrens
US5208836A (en) * 1989-10-27 1993-05-04 Deutsche Forschungsanstalt Fur Luft-Und Raumfahrt E.V. Method for bit detection at the receiver end of differentially coded binary or quaternary PSK signals in differential-coherent demodulation
US5134635A (en) * 1990-07-30 1992-07-28 Motorola, Inc. Convolutional decoder using soft-decision decoding with channel state information
US5214675A (en) * 1991-07-02 1993-05-25 Motorola, Inc. System and method for calculating channel gain and noise variance of a communication channel
US5204874A (en) * 1991-08-28 1993-04-20 Motorola, Inc. Method and apparatus for using orthogonal coding in a communication system
DE9301170U1 (de) * 1993-01-28 1994-06-01 Bosch Gmbh Robert Inkohärenter Demodulator mit Viterbi-Detektion
EP0679000A1 (en) * 1994-04-22 1995-10-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Soft quantisation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU95118726A (ru) Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов
RU2121232C1 (ru) Устройство и способ декодирования когерентного сигнала, модулированного путем многоуровневой фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием символов
US5428631A (en) Method and apparatus for resolving phase ambiguities in trellis coded modulated data
US6353640B1 (en) Reconfigurable radio frequency communication system
USRE38010E1 (en) Trellis encoder and decoder based upon punctured rate ½ convolutional codes
JP2001274855A (ja) Dqpsk変調されかつチャネル符号化された受信信号の検波および復調のための受信機および方法
CA2429453C (en) Apparatus and method for calculating soft decision value input to channel decoder in a data communication system
US4290140A (en) Combined coherent frequency and phase shift keying modulation system
Georghiades Some implications of TCM for optical direct-detection channels
KR20000069575A (ko) 보코딩 시스템용 에러 교정 디코더
US20220103407A1 (en) Fsk radio-frequency demodulators
AU2002329092A1 (en) Apparatus and method for calculating soft decision value input to channel decoder in a data communication system
US5446763A (en) Apparatus and method for converting soft symbols into soft bits
US6424690B1 (en) Two-thirds rate modulation and coding scheme for Rayleigh fading channels
US7072426B2 (en) Demodulation apparatus and method in a communication system employing 8-ary PSK modulation
RU2308165C1 (ru) Устройство для некогерентной демодуляции частотно-манипулированных сигналов с непрерывной фазой
Smith et al. A comparison of two methods for demodulating a target AIS signal through a collision with an interfering AIS signal
US7424068B2 (en) Method and system for coding/decoding signals and computer program product therefor
RU184852U1 (ru) Устройство формирования мягкого решения демодулятора сигнала четвертичной фазовой манипуляции со сглаживанием и сдвигом
Wei et al. Noncoherent detection for trellis-coded MPSK
JPS6210458B2 (ru)
JPH10164162A (ja) ビタビ復号回路
Lee et al. Multiple-symbol trellis-coded modulation applied to noncoherent continuous-phase frequency shift keying
JPS60177732A (ja) ビタビデコ−ダによる誤り検出方式
JPS63122323A (ja) ヴイタビ復号装置